单原子金属催化活性中心低温完全氧化甲醛

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21277032
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0603.大气污染与控制化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

This proposal is to study the complete oxidation of formaldehyde over catalytically active single-atom metal centers supported on Hollandite mangangese oxides (HMO) at low temperatures, the objectives of which are to investigate synthesis methods of the single-atom metal catalysts and catalytic performance in the low-temperature complete oxidation of formaldehyde. The contents and expected results of the study include: 1) Reactive facet-controlled synthesis of the HMO is conducted to expose a large precentage of the mouths of the HMO tunnels on the surface. 2) Single atoms of Ag, Au or Pt are anchored at the mouths of the HMO tunnels to form catalytically active single-atom metal centers in order to achieve high catalytic performance in the complete oxidation of formaldehyde. 3) To improve the catalytic activation, we will make two metals (Ag-Au, Ag-Pt or Au-Pt) to be anchored on different mouths of the HMO tunnels to form catalytically active "double" single-atom metal centers.4) The optimal synthesis method for single-atom cataltically active centers will be obtained, on which the mechanism of the complete oxidation of formaldehyde will be achieved. It is important of this study to understand the catalytic performance of the supported metal catalysts at the atom's level, and it is also critical to reveal the nature of the complete oxidation of formaldehyde on the catalysts at low temperatures from the points of view of theory and practice.
本项目为单原子金属催化活性中心完全氧化甲醛的研究,探索Hollandite型氧化锰(HMO)镶嵌单原子金属的制备方法和对甲醛完全氧化的催化性能。拟解决的科学问题:(1)晶面可控地合成HMO;(2)将单组分金属(Ag,Au和Pt)镶嵌于HMO孔道口形成单原子催化剂并探索其对甲醛氧化的性能;(3)在HMO不同的孔道口分别镶嵌两种金属(Ag-Au,Ag-Pt或Au-Pt)合成双组分的单原子金属催化剂并研究对甲醛氧化的催化活性;(4)研究单原子金属催化剂对甲醛氧化的反应机理。预期的重要成果:(i)制备出具有孔道口高暴露比率的HMO;(ii)获得单原子金属催化剂的最佳合成方案;(iii)研制出高原子利用率的高效单原子金属催化剂;(iv)获得低温催化氧化甲醛的反应机理。本项目对从原子尺度上理解金属催化剂的氧化性能具有重要的科学意义,对揭示低温催化法完全氧化甲醛污染物的一般规律具有重要的理论和实用价值。

结项摘要

本项目为单原子金属催化活性中心完全氧化甲醛的研究,探索Hollandite型氧化锰(HMO)镶嵌单原子金属的制备方法和对甲醛完全氧化的催化性能。主要研究内容包括:(1)合成长径比更小的HMO纳米颗粒(HMO NP),充分暴露具有高催化活性的(001)晶面;(2)将金属Ag镶嵌于HMO NP表面形成单原子催化剂并探索其对甲醛氧化的性能;(3)将不同大小的银颗粒负载在HMO NP表面并研究其在甲醛反应中的活性位和电子结构。本项目获得了一些重要的研究成果:(1)单原子催化剂可以通过热扩散的方法进行合成,并且通过调节焙烧温度可以合成不同大小的负载型银颗粒催化剂;(2)负载型银颗粒催化剂在甲醛反应中的活性位是所有表面银原子;(3)单原子银催化剂在甲醛反应中表现出最好的活性,高的催化活性是由于活性位的增多和活性位银原子d轨道中心的上移导致活化能降低,促进反应的进行。本项目取得的研究成果发表了13篇SCI论文:两篇化学类国际顶尖杂志Angew. Chem. Inter. Ed. (IF = 11.709) 53 (2014) 3418-3421; 52 (2013) 660-664; 四篇化学国际主流的杂志,即两篇Chem. Commun. (IF = 6.567) 52 (2016) 9996-9999; 51 (2015) 9888-9891和两篇Chem. Eur. J. (IF = 5.771) 21 (2015) 17397-17402; 21 (2015) 9619-9623;五篇环境类国际顶尖杂志Environ. Sci. Technol. (IF = 5.393) 50 (2016) 11951-11956; 50 (2016) 5825-5831; 49 (2015) 14460-14466; 49 (2015) 7042-7047; 49 (2015) 2384-2390;一篇Catal. Commun. (IF = 3.389) 75 (2016) 74-77;一篇Catal. Lett. (IF = 2.297) 145 (2015) 1880-1884。总的IF = 80.745,平均每篇文章的IF=6.2. 这样,80万元/13篇 = 6.15万元/篇,即每投资6.15万元可以获得科研成果为IF = 6.2的SCI论文一篇。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The active sites of supported silver particle catalysts in formaldehyde oxidation
负载型银粒子催化剂在甲醛氧化中的活性位点
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Du; Chengtian;Kong; Lingdong;Chen; Jianmin;Tang; Xingfu
  • 通讯作者:
    Xingfu
Catalytic Control of Typical Particulate Matters and Volatile Organic Compounds Emissions from Simulated Biomass Burning
模拟生物质燃烧典型颗粒物和挥发性有机化合物排放的催化控制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Environmental Science & Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Hu; Pingping;Gao; Jiayi;Zhang; Zhaoliang;Tang; Xingfu
  • 通讯作者:
    Xingfu
Surface-Confined Atomic Silver Centers Catalyzing Formaldehyde Oxidation
表面限制原子银中心催化甲醛氧化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Environmental Science & Technology
  • 影响因子:
    11.4
  • 作者:
    Huang; Zhiwei;Xu; Fei;Chen; Yaxin;Tang; Xingfu
  • 通讯作者:
    Xingfu
Improved performance of supported single-atom catalysts via increased surface active sites
通过增加表面活性位点提高负载型单原子催化剂的性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Catalysis Communications
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Huang; Zhiwei;Hu; Pingping;Chen; Jianmin;Tang; Xingfu
  • 通讯作者:
    Xingfu
The Active Sites of a Rod-Shaped Hollandite DeNO(x) Catalyst
棒状镁锰矿 DeNO(x) 催化剂的活性位点
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Chemistry-A European Journal
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Chen; Yaxin;Hua; Weiming;Su; Dang Sheng;Tang; Xingfu
  • 通讯作者:
    Xingfu

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其他文献

原位XRD方法研究Al2O3负载的VOx/
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  • 发表时间:
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    --
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  • DOI:
    --
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    2017
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    唐幸福

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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